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domingo, 5 de abril de 2020

CORONA VIRUS: LETALIDAD FAMILIAR Y SU DETECCIÓN POR LA VOZ


LA LETALIDAD DEL COVI-19 DEPENDE DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Afecta especialmente a los países donde conviven varias generaciones en la misma casa

La estructura familiar determina la letalidad del Covid-19: afecta especialmente a los países donde abuelos y jóvenes profesionales en activo comparten techo


Señales de vida. Christian Bayer (izquierda) y Moritz Kuhn (derecha). Foto: Volker Lannert / Uni Bonn.

Una investigación desarrollada en la Universidad de Bonn ha descubierto por qué varía la mortandad por Covid-19 según los países.

El alto índice de mortalidad se debe básicamente a la estructura familiar: aumenta cuando los abuelos y los hijos mayores viven bajo el mismo techo.

Los investigadores suponen que el SARS-CoV-2, el coronavirus causante del Covid-19, vino de China a Europa principalmente a través de la fuerza laboral.

Luego se propagó en el viejo continente entre los profesionales y a partir de ahí a las demás personas.

El proceso se agrava cuando las personas mayores se ven espacialmente afectadas, porque entonces se colapsa el sistema sanitario.

La expansión y letalidad del coronavirus tiene así dos polos generacionales como fuente principal: la juventud y los mayores que comparten techo.

Porcentajes significativos

Para hacer mensurables los contactos sociales entre generaciones, los investigadores averiguaron la proporción de personas de 30 a 49 años que viven con sus padres.

Y encontraron grandes diferencias en una comparativa europea y global, así como en la tasa de mortalidad.

"Si la población activa está infectada de forma significativa, esto es menos dramático para las estructuras de población como las de Alemania o Escandinavia, en las que hay menos contactos intergeneracionales en la vida diaria", explica Moritz Kuhn, uno de los investigadores, en un comunicado.

Sin embargo, en países como Italia, donde las personas mayores a menudo viven bajo el mismo techo con toda la familia, la proporción de resultados fatales aumenta significativamente.

En Italia muere un promedio de 60 personas por cada 1.000 personas afectadas, mientras que en Alemania son tres fallecidos por la misma proporción.

En España vive una media de 2,44 personas por vivienda y más de un tercio de los jóvenes de 25 a 34 años aún no se ha independizado.

Quizás este dato explica la letalidad del coronavirus en España, que ronda el 8,7 por ciento de los afectados, si se sigue la lógica de este estudio, que no considera el dato de este país.

Amenaza sobre el Este

No solo Italia tiene muchas formas de contactos intergeneracionales, sino también países de Europa del Este, destacan los investigadores.

Advierten que estos países podrían enfrentar una situación similar a la de Italia si retrasan la implementación de las medidas recomendadas para proteger a la población anciana, como el "distanciamiento social".

Esto hace que sea aún más importante que las medidas se introduzcan cuanto antes, señalan.

Atenuante asiática

Según los investigadores, la misma correlación se aplica a la región asiática, donde los contactos intergeneracionales son aún más pronunciados.

Sin embargo, hay atenuantes que explican su relativamente moderada letalidad.

En primer lugar, que su población por lo general es mucho más joven.

En segundo lugar, porque tienen unos rituales de saludo que son menos propicios para la transmisión del coronavirus.

También cuenta que los países asiáticos están mejor preparados para posibles pandemias debido a la experiencia obtenida de la crisis del SARS de 2003.

Por ejemplo, en muchos países asiáticos hay clínicas de fiebre que tratan solo los síntomas específicos del resfriado y la gripe: reducen la sobrecarga del sistema sanitario en momentos de epidemia.

Referencia Intergenerational ties and case fatality rates: A cross-country analysis. Christian Bayer, Moritz Kuhn. ECONtribute, March 19, 2020.


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 APLICACIÓN INFORMÁTICA  DETECTA EL COVI-19 POR LA VOZ


No sustituye el diagnóstico médico, pero es orientativa

Una aplicación informática detecta el Covid-19 mediante el análisis inteligente de la voz. No sustituye el diagnóstico médico, pero es orientativa para personas y autoridades sanitarias.


Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y de otras instituciones han lanzado una aplicación experimental que determina si una persona padece COVID-19 solo analizando su voz.

La aplicación, impulsada por la Inteligencia Artificial, no ha sido validada por ninguna institución médica oficial y no sustituye en ningún caso el test de verificación homologado para la detección de la enfermedad.

Tal como informa la Revista Neoscope,el algoritmo de la aplicación aunque todavía está en fase experimental, podría rastrear la propagación del virus, especialmente a medida que la aplicación refine su precisión mediante la recopilación de más datos.

Es una aplicación gratuita que a la que puede acceder cualquier persona para considerar la posibilidad de estar o no infectado por el virus SARS-CoV-2. Solo es necesario registrarse.

Los secretos de la voz

La aplicación se puede acceder a través del móvil o de un ordenador: una vez dentro, analiza la voz en busca de signos de infección.

También solicita a los usuarios que tosan varias veces y que graben una serie de sonidos, además de recitar el alfabeto.

La aplicación usa algoritmos que identifican microfirmas en la voz humana que revelan datos psicológicos, fisiológicos y médicos de una persona.

La tos que provoca el Covid-19 es especialmente relevante para el análisis, ya que, según los creadores de la aplicación, afecta especialmente a los pulmones.

Cuando una persona afectada por el coronavirus tose, se alteran de una forma específica los patrones de respiración y varios otros parámetros vitales, que son analizados por la aplicación.
Y todo ello se refleja en la voz, que adecuadamente analizada, puede ofrecer un diagnóstico orientativo de la posibilidad de padecer Covid-19.

Puntuación orientativa

Una vez realizada la prueba, la aplicación ofrece al usuario una puntuación orientativa que se refleja en una barra de progreso, como si estuviera descargando algo de internet.

La aplicación se propone reunir todavía más información a partir de los usuarios para reforzar sus diagnósticos futuros.

Sus creadores señalan que la recopilación de grandes cantidades de grabaciones de voz ayudará al algoritmo a aumentar su precisión.

También consideran importante que, en unos momentos de dificultades para realizar test rigurosos sobre la enfermedad, esta aplicación ofrezca a gran escala una primera aproximación al estado de salud de la población.

Precaución

La información que obtenga del uso masivo de la aplicación podría ser orientativa para las autoridades sanitarias: Indica el plausible nivel de propagación de la enfermedad.

No obstante, los creadores de esta aplicación advierten que, mientras no sea verificada por agencias sanitarias oficiales, solo debe ser considerada como experimental y meramente indicativa.

Incluso si el resultado es positivo, aunque no tenga confirmación médica, puede servir para que las personas afectadas tomen las debidas precauciones y no poner en eventual riesgo a otras personas de su entorno.

Fuente: TENDENCIAS 21 / Tendencias Científicas / Tendencias Tecnológicas
01 de abril de 2020


Traducción libre de Soca




domingo, 10 de noviembre de 2019

EL CEREBRO SE ILUMINA COMO ÁRBOL DE NAVIDAD CUANDO ESCUCHAMOS MÚSICA

Especialmente cuando el pulso de una canción es más nítido y su latido más fuerte

La música impacta poderosamente en el cerebro: se ilumina como un árbol de navidad y desencadena una montaña rusa de emociones ante la dinámica, el registro, el ritmo y la armonía de una canción.


Investigadores de la Universidad del Sur de California, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, han descubierto cómo la música afecta al cerebro, al cuerpo y a las emociones humanas.

El equipo de investigación analizó la frecuencia cardíaca, la respuesta galvánica de la piel (o la actividad de las glándulas sudoríparas), la actividad cerebral y los sentimientos subjetivos de felicidad y tristeza, en un grupo de voluntarios mientras escuchaban tres piezas de música desconocida.

De las 74 características musicales examinadas, los investigadores encontraron que la dinámica, el registro, el ritmo y la armonía fueron particularmente útiles para predecir la respuesta de los oyentes.

El contraste es crucial

Entre sus hallazgos, los investigadores observaron que la música influye poderosamente en la región del cerebro responsable del procesamiento de la información auditiva (área de Heschl).

Cuando esta región del cerebro percibe la música, se ilumina como un árbol de navidad, el corazón late más deprisa y las palmas de las manos empiezan a sudar.

Esta reacción cerebral se produce concretamente cuando percibimos el pulso o latido de la música y es más intensa cuando el pulso es más nítido y el latido más fuerte.

Las dinámicas cambiantes, el ritmo y el timbre, o la introducción de nuevos instrumentos, provocan asimismo un repunte en la respuesta cerebral.

En otras palabras, el contraste es crucial para encender en el cerebro el árbol de navidad: "Si una canción es ruidosa en todo momento, no hay mucha variabilidad dinámica, y la experiencia no será tan poderosa como si el compositor usara un cambio en el volumen", explica el autor principal del estudio, Tim Greer, en un comunicado. "El trabajo del compositor es llevarte a una montaña rusa de emociones en menos de tres minutos, y la variabilidad dinámica es una de las formas en que esto se logra", añade.

También la piel

El equipo también descubrió que la respuesta galvánica de la piel, básicamente, una medida de sudor, aumenta después de la entrada de un nuevo instrumento o el inicio de un crescendo musical.

"Cuando cada nuevo instrumento entra, se puede ver un pico en la respuesta colectiva de la piel", señala Greer.

Además, los momentos más estimulantes de la música fueron precedidos por un aumento en el nivel de complejidad de la canción. En esencia, cuantos más instrumentos hay en la canción, más personas responden a la percepción musical.

La nota de la tristeza: F#

Otro descubrimiento importante de esta investigación es haber identificado la nota más triste de todas: la séptima nota de la escala menor.

Las escalas musicales en modo menor tienen como característica más destacada que la distancia entre su primer y tercer grados es de tercera menor (un tono y medio).

El estudio descubrió que la nota Fa sostenido mayor (F#) en una canción interpretada en clave sol menor se relaciona positivamente con altos índices de tristeza. 

Según los investigadores, este descubrimiento podría explicar por la que la angustia del narrador es casi palpable en La Casa del Sol Naciente, una canción rock de los años sesenta que cuenta la historia de una vida que salió mal en Nueva Orleans (Estado de Luisiana).

Señalan que la canción utiliza el séptimo elevado de la escala menor para lanzar cada verso de una forma cada vez más emocional.


Nuevo territorio

Para desarrollar su investigación, el equipo seleccionó tres piezas emocionales de música que no contenían letras y que no eran muy familiares, para evitar emociones asociadas a experiencias anteriores.

En el experimento, 40 voluntarios escucharon una serie de extractos musicales tristes o felices, mientras se escaneaban sus cerebros a través de resonancia magnética (neuroimagen).

Para medir la reacción física, 60 personas escucharon música en los auriculares, mientras se midió la actividad cardíaca y la conductancia de la piel. El mismo grupo también calificó la intensidad de la emoción (feliz o triste) de 1 a 10 mientras escuchaba la música.

Luego, los informáticos analizaron los datos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para determinar a qué características auditivas respondían las personas de manera consistente.

"Los nuevos enfoques de computación multimodal ayudan no solo a iluminar las experiencias afectivas humanas a la música a nivel cerebral y corporal, sino también a conectarlas con la forma en que los individuos realmente sienten y articulan sus experiencias", explica al respecto Shrikanth (Shri) Narayanan, coautor del estudio.

Sentirse bien

Además de ayudar a los investigadores a identificar canciones para realizar ejercicios, estudiar o seleccionar la lista de reproducción para dormir, la investigación tiene aplicaciones terapéuticas: se ha demostrado que la música calma la ansiedad, alivia el dolor y ayuda a las personas con discapacidades o demencia.

Usando esta investigación, se podrán diseñar estímulos musicales para tratar la depresión y otros trastornos del estado de ánimo. También ayudará a comprender cómo se procesan las emociones en el cerebro, señalan los investigadores.

Y añaden: en el futuro se podrá analizar cómo los diferentes tipos de música pueden manipular positivamente nuestras respuestas emocionales y determinar si la intención del compositor coincide con la percepción del oyente de una pieza musical.
Fuente: TENDENCIAS 21 / Tendencias Científicas / Lunes 04 de noviembre de 2019


Referencia
A Multimodal View into Music's Effect on Human Neural, Physiological, and Emotional Experience. Timothy Greer et al. MM '19 Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia, Pages 167-175. DOI:10.1145/3343031.3350867

lunes, 10 de junio de 2019

CREAN EL PRIMER AUDÍFONO CONTROLADO POR EL CEREBRO

Escucha las ondas cerebrales para amplificar una voz entre muchas

Ingenieros norteamericanos han desarrollado un audífono que controla las ondas cerebrales del usuario para detectar y amplificar una voz entre muchas. Potentes algoritmos de IA y redes neuronales consiguen la proeza.

 
Nuestros cerebros tienen una notable habilidad para distinguir voces individuales en un ambiente ruidoso, como una cafetería abarrotada o una concurrida calle de ciudad. Esto es algo que incluso los audífonos más avanzados luchan por conseguir.

Ahora, ingenieros de la Universidad de Columbia han desarrollado una tecnología experimental que imita la aptitud natural del cerebro para detectar y amplificar una voz entre muchas. 

Alimentado por la 
inteligencia artificial, se trata de un audífono controlado por el cerebro que actúa como un filtro automático, discrimina las ondas cerebrales del usuario y aumenta la voz de la persona que quiere escuchar. 

Aunque aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, esta tecnología constituye un paso importante hacia mejores audífonos que permitan a los usuarios conversar con las personas que los rodean de manera transparente y eficiente. Los resultados se publican en Science Advances

“El área del cerebro que procesa el sonido es extraordinariamente sensible y poderosa; puede amplificar una voz sobre otras, aparentemente sin esfuerzo", explica Nima Mesgarani, investigador del Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute de Columbia, y autor principal del artículo, en un comunicado.  "Al crear un dispositivo que aprovecha el poder del cerebro, esperamos que nuestro trabajo conduzca a mejoras tecnológicas que permitan a los cientos de millones de personas con discapacidad auditiva en todo el mundo comunicarse tan fácilmente como lo hacen sus amigos y familiares". 

Algoritmo de separación de voz 
La tecnología básica de este trabajo es un algoritmo de separación de voz que puede reconocer y decodificar una voz, cualquier voz, desde el principio. 

Los audífonos modernos son excelentes para amplificar el habla y suprimir ciertos tipos de ruido de fondo, como el tráfico. Sin embargo, tienen problemas para aumentar el volumen de una voz individual sobre otras. 

El audífono controlado por el cerebro del equipo de Columbia es diferente. En lugar de depender únicamente de amplificadores de sonido externos, como los micrófonos, también controla las ondas cerebrales del oyente. 

"Anteriormente, habíamos descubierto que cuando dos personas hablan entre sí, las ondas cerebrales del hablante comienzan a parecerse a las ondas cerebrales del oyente", añade Mesgarani. 

Usando este conocimiento, el equipo combinó potentes algoritmos de separación del habla con redes neuronales, modelos matemáticos complejos que imitan las capacidades computacionales del cerebro. 

Así crearon un sistema que primero separa las voces de los oradores individuales de un grupo, y luego compara las voces de cada orador con las ondas cerebrales de la persona que escucha. La voz cuyo patrón de voz coincide más estrechamente con las ondas cerebrales del oyente se amplifica sobre el resto.


 

Probado con éxito 
El prototipo ha sido probado con éxito con pacientes de epilepsia, cuyas ondas cerebrales fueron observadas en tiempo real mediante electrodos implantados en el cerebro, mientras escuchaban a diferentes personas a la vez. 

El algoritmo rastreó la atención de los pacientes mientras escuchaban a diferentes personas con las que no habían hablado con anterioridad. Cuando un paciente se concentró en un orador, el sistema amplificó automáticamente esa voz. Y cuando su atención cambió a otro conversador diferente, los niveles de volumen cambiaron para reflejar ese cambio. 

Los investigadores ahora están investigando ahora cómo transformar este prototipo en un dispositivo no invasivo que se pueda colocar externamente en el cuero cabelludo o alrededor de la oreja. También esperan mejorar y refinar aún más el algoritmo para que pueda funcionar en una gama más amplia de entornos.

"Hasta ahora, solo lo hemos probado en un ambiente interior", señala Mesgarani. "Pero queremos asegurarnos de que pueda funcionar igual de bien en una calle concurrida de la ciudad o en un restaurante ruidoso, para que donde sea que vayan los usuarios, puedan experimentar plenamente el mundo y las personas que los rodean", concluye.

El trabajo desarrollado, por los ingenieros: Cong Han, James O’Sullivan, Yi Luo, Jose Herrero, Ahesh D. Meha y Nima Mesgarani, titulado “Speaker-Independ auditory attention decoding without Access to clean speech sources” se encuentra en Science Advances  15 de mayo de 2019, Vol. 5, no 5, eaav6134 col 5
Fuente: TENDENCIAS – Tendencias Tecnológicas – 31.mayo.2019

Traducción libre de Soca

sábado, 10 de noviembre de 2018

EL AZILSARTÁN ATENÚA EL DAÑO CARDÍACO CAUSADO POR EL ALTO CONSUMO DE SAL A TRAVÉS DE LA REGULACIÓN DESCENDENTE DEL RECEPTOR CARDÍACO (PRO) RENINA Y SUS SEÑALES POSTERIORES EN RATAS ESPONTÁNEAMENTE HIPERTENSAS.


Figura 1 – parcial – “Changes in thesystolic blood pressure…” crédito Hypertension Research

Examinamos si la estimulación del receptor de angiotensina II AT1 aumenta la expresión del receptor cardíaco (pro) renina ((P) RR) y sus señales posteriores y si el bloqueo del receptor de angiotensina II AT1 por el azilsartán disminuye la expresión de la enfermedad cardíaca. (P) RR y su señalización en ratas espontáneamente hipertensas (SHR) con un alto consumo de sal.

Las ratas recibieron chow con sal normal (0,9%), chow con alto contenido de sal (8,9%), chow con sal normal con 1 mg / día de azilsartán y chow con alto contenido de sal con 1 mg / día de azilsartan de 6 a 12 semanas de años. Las ratas con chow de sal normal se administraron a 100 ng / kg / min de angiotensina II mediante una minibomba osmótica de 6 a 12 semanas de edad. Una dieta alta en sal y la angiotensina II aumentaron significativamente la presión arterial sistólica; Cardíaco (P) RR sobreexpresado, (p) -ERK1 / 2 fosforilado, p-p38MAPK, p-HSP27 y TGF-β1; fibrosis intersticial y perivascular cardíaca mejorada, tamaño de los cardiomiocitos, grosor del tabique interventricular (IVS) y dimensión diastólica final del ventrículo izquierdo (LV); y disminución del acortamiento fraccional del VI. 

El Azilsartán disminuyó la presión arterial sistólica, las expresiones cardíacas de (P) RR, p-ERK1 / 2, p-p38MAPK, p-HSP27 y TGF-ß1, fibrosis intersticial y perivascular cardíaca, tamaño de los cardiomiocitos y diálisis diastólica LV y LV mejorada acortamiento fraccional. En conclusión, el azilsartán atenúa el daño cardíaco causado por el alto consumo de sal a través de la regulación descendente del receptor cardíaco (pro) renina y sus señales posteriores en los SHR. Azilsartán disminuyó la presión arterial sistólica, las expresiones cardíacas de (P) RR, p-ERK1 / 2, p-p38MAPK, p-HSP27 y TGF-ß1, fibrosis intersticial y perivascular cardíaca, tamaño de los cardiomiocitos y diálisis diastólica LV y LV mejorada acortamiento fraccional.

 En conclusión, el azilsartán atenúa el daño cardíaco causado por el alto consumo de sal a través de la regulación descendente del receptor cardíaco (pro) renina y sus señales posteriores en los SHR. Azilsartán disminuyó la presión arterial sistólica, las expresiones cardíacas de (P) RR, p-ERK1 / 2, p-p38MAPK, p-HSP27 y TGF-ß1, fibrosis intersticial y perivascular cardíaca, tamaño de los cardiomiocitos y diálisis diastólica LV y LV mejorada acortamiento fraccional. En conclusión, el azilsartán atenúa el daño cardíaco causado por la ingesta elevada de sal a través de la regulación descendente del receptor cardíaco (pro) renina y sus señales posteriores en SHR.

Implicaciones clínicas


Dado que el uso de azilsartán está disponible clínicamente en pacientes con hipertensión, el azilsartán puede ser un bloqueador indirecto realista de (P) RR para prevenir (P) la señalización de RR y usarse como un bloqueador directo del receptor AT1 de la angiotensina II.


La investigación de los Drs. Hisaaki Komaki,  Masamitsu Iwasa, Yuka Hayakawa, Chihiro Okamoto, Shingo Minatoguchi, Yoshihisa Yamada, Hiromitsu Kanamori, titulada “Azilsartan attenuates cardiac damage caused by high salt intake throughthe down regulation of the cardiac (pro) renin receptor and its downstreamsignals in spontaneously hypertensive rats” se encuentra en Hypertension Research volume 41, pages 886–896 (2018) 12.septiembre. 2018.
Fuente: Hypertension Research – 09.noviembre.2018- Vol. 41 N°11

martes, 30 de octubre de 2018

UN SIGILOSO MODO DE INGENIERÍA PARA LA ADMINISTRACION MEJORADA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE NANOPARTÍCULAS


Los científicos injertan biopolímeros multifuncionales en la superficie exterior de marcos nanométricos de metal y orgánicos para mejorar su furtividad

Aunque los científicos han intentado desarrollar nuevos sistemas de administración de medicamentos, como liposomas, nanoemulsiones, nanopartículas y micelas, la eficiencia y la liberación dirigida del medicamento siguen siendo obstáculos importantes para su éxito.

Los nanomateriales híbridos porosos cristalinos, o marcos nanométricos de metal y orgánico (nanoMOF), son materiales similares a esponjas que han demostrado una notable capacidad de carga y facilitan la liberación constante de una gran variedad de moléculas activas en medios fisiológicos relevantes.
Sin embargo, la aplicación de nanoMOFs en biomedicina requiere un control sobre su superficie externa que interactúe directamente con las células y los tejidos, un factor que determinaría su seguridad, biodistribución y eficacia. Por lo tanto, la modificación de la superficie externa de los nanotransportadores de MOF con polímeros biocompatibles podría conferir una ventaja biomédica crucial, de modo que su reconocimiento y eliminación de las células inmunes innatas fagocíticas es mínima, lo que les permite acceder al sitio objetivo del fármaco.

La ingeniería de las superficies externas de los nanoMOF ha sido ampliamente explorada; sin embargo, las metodologías de recubrimiento propuestas hasta ahora a menudo carecen de selectividad o generan una pérdida significativa de porosidad, que a su vez afecta el rendimiento del nanotransportador.
Otro inconveniente importante es la escala sintética típicamente limitada, que evita que las metodologías de recubrimiento actuales tengan una aplicación adicional.
Los autores describen cómo logran el injerto selectivo de biopolímeros multifuncionales (polietilenglicol (PEG) y ácido hialurónico) en la superficie externa de los nanoMOF. La técnica se basa en la metodología ya patentada GraftFast®, y da como resultado un proceso sencillo y biocompatible que permite la funcionalización exitosa y escalable de la superficie externa.



El método de recubrimiento descrito en el estudio es único, en comparación con otros métodos descritos anteriormente, ya que i) se ha demostrado que es eficaz en varios nanoMOF de diferentes naturalezas químicas y topologías, ii) preserva la porosidad de los nanoMOF, iii) conduce a recubrimientos homogéneos y altamente estables que confieren una mayor resistencia química y coloidal a los nanoMOF en condiciones fisiológicas, y iv) permite adaptar el método a la producción a gran escala.

Es importante destacar que decorar la superficie exterior de las nanopartículas de MOF con moléculas de PEG utilizando GraftFast resultó en una respuesta inmune más baja y redujo la fagocitosis de macrófagos in vitro, lo que podría explicar los tiempos de circulación más largos del portador observado en el estudio.
En el futuro, se requieren más investigaciones sobre estos nanotransportadores de MOF diseñados para validar sus actividades in vivo.

El método de ingeniería de superficie nanoMOF propuesto abre nuevas vías en el procesamiento de estos materiales, al comenzar a comprender sus interacciones con otros entornos (por ejemplo, materiales compuestos o las condiciones requeridas para otras aplicaciones).
Los autores creen que "Estos resultados son un paso clave en el camino hacia el uso práctico de las nanopartículas de MOF en campos relevantes como la biomedicina y la separación". Por ejemplo, se podrían formar membranas de matriz mixta adecuadas con propiedades interfaciales mejoradas para la separación.
El trabajo investigativo de Mónica Giménes-Marqué, Elena Bellido, Thomas Berthelot,Teresa Simón-Yarza, Tania Hidalgo, Rosana Simón-Vázquez, África González-Fernández, et al, se encuentra bajo el nombre “GraftFast Surfase Enginneering to Improve MOF Nanoparticles Furtiveness”, en Wiley Online Library – Small – 09.agosto.2018 – DOI.org/10.1002/smll.201801900
Fuente: ADVANCED SCIENCE NEWS – Jessica D´Lima – 22.octubre.2018

martes, 10 de abril de 2018

LENTES DE CONTACTO MICROFLUÍDICOS – UNA VISION DEL FUTURO SIN ENFERMEDAD OCULAR


Se desarrolla un lente de contacto microfluídico transparente y transpirable que podría ayudar a diagnosticar y tratar la enfermedad ocular

Los lentes de contacto a base de hidrogel son utilizados por aproximadamente 150 millones de personas en todo el mundo para corregir la visión y para fines cosméticos. Su naturaleza omnipresente, biocompatibilidad y flexibilidad los hacen candidatos atractivos para dispositivos de diagnóstico mínimamente invasivos para la monitorización continua de marcadores de enfermedad ocular.

En la última década, los sensores electroquímicos se han integrado en lentes de contacto para medir marcadores como la concentración de glucosa para el control de la diabetes y la presión intraocular para el tratamiento clínico del glaucoma. 
Incluso más recientemente, las lentes de contacto electrónicas se han desarrollado para medir de forma inalámbrica la concentración de glucosa en el fluido lagrimal y la presión intraocular simultáneamente, mediante reacciones electroquímicas.

Desafortunadamente, la mayoría de las lentes de contacto electrónicas son complicadas de fabricar, no son confiables debido a la deriva de la señal electroquímica causada por el parpadeo y pueden obstruir la visión de un paciente.

El Dr. Ali K. Yetisen y sus colaboradores han desarrollado un método  para fabricar lentes de contacto microfluídicos combinando patrones de ablación láser y microlitografía, tal como lo presentan en su estudio publicado en Small . 
Su método conduce a un lente de contacto microfluídico que consiste en microconcavidades integradas conectadas a microcanales con profundidad y diámetro controlados.
El sistema se prueba a través de una variedad de parámetros, que incluyen la prueba de flujo de lágrimas artificiales y la funcionalización de los canales con fluoróforos, para demostrar la excitación óptica y la emisión dentro del espectro visible. Además, la lente es transparente y transpirable, que son factores importantes para la comodidad del paciente.

El lente de contacto microfluídico fabricado ofrece la posibilidad de detección de múltiples biomarcadores a través de la detección en el fluido lagrimal y la liberación secuencial y controlada del medicamento para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad ocular.
Fuente: ADVANCED SCIENCE NEWS – (Amanda Mickley-Gass) – 05.abril.2018